Hvordan en tatovering kan fortælle dig mere om din sundhed

Den nyeste om Tattoo Slidter og Digital Sundhed

Selvom du generelt ikke tænker på tatoveringer og digital sundhed i samme tanke, er højteknologiske bærbare tatoveringer en ny, spirende medicinsk teknologi. Disse apparaters evne til at være så tæt på huden giver dem mulighed for at give mere præcis information i forhold til mere traditionelle bærbare enheder (fx armbånd). Også tatoveringer er uden tvivl lettere at bære end andre sundhedspordere, hvilket gør det muligt at indsamle data i uafbrudte perioder.

Disse implantater er heller ikke implanteret kirurgisk, så de er ikke invasive og kan nemt fjernes, når de ikke længere er nødvendige.

Tattoo-stil teknologi er allerede blevet brugt i flere år i forskning og diagnostiske kredse, men det er nu også ved at blive kommercielt tilgængelig - målrettet både sundhedsbevidste forbrugere og folk der nyder de nyeste modetrends. Tattoo wearables er ikke kun gode til at indsamle sundhed og medicinske data; Denne teknologi kan give æstetisk værdi som en attraktiv metallisk kompliment til brugerens andet bærbart tilbehør.

Tatoveringer erstatning Health Check Ups på klinikken

Forskere fortsætter med at finde innovative måder at undersøge, hvordan man bedst anvender smarte tatoveringer for at forbedre vores sundhed. Forskningsholdet på Chaotic Moon Studios har arbejdet på "biowearables" kaldet Tech Tats, der bruger ledende maling til at skabe kredsløb. Når disse enheder er påført kroppen, fungerer din hud som en grænseflade, og tatoveringen er i stand til at interagere med din krop.

Tech Tats er i stand til at indsamle, gemme, sende og modtage sundhedsrelaterede data. De er blevet beskrevet som en lidt mere fremspringende tatovering end din generelle midlertidige tatovering, men de fleste designere af disse enheder forsøger stadig at få dem til at se æstetisk tiltalende.

I fremtiden kan teknologi, der ligner tatoveringer, erstatte jeres årlige kontrolbesøg hos lægen.

Disse enheder har allerede kapacitet til at overvåge de fælles vitaliteter, der normalt bliver kontrolleret under dit rutinemæssige hospitalsbesøg. For eksempel kan de overvåge hjertefrekvens, tegn på feber (at lade dig vide, om du er ved at blive syg) og sandsynligvis i fremtiden overvåge blodglukose. De kan også programmeres til at sende dine vitaler direkte til din sundhedsudbyder.

Kommercielle digitale sundheds tatoveringer forventes at være overkommelige, når de når massemarkedet. Det er imidlertid ikke klart endnu, hvordan tatoveringer vil blive modtaget, når de direkte markedsføres til forbrugerne. Disposable wearable patches oplevede ikke bred vedtagelse på forbrugerniveau, formodentlig fordi forbrugerne hellere ville afstå fra uafbrudt dataindsamling i løbet af kort tid fra en midlertidig enhed til den holdbare lang levetid for sporadisk dataindsamling fra en mere traditionel bærbar (som brugeren kan bære mere end en enkelt brug).

Ikke-invasiv selvovervågning af alkoholindtagelse

En anden nyttig anvendelse af bærbare biosensorer kommer i form af en ny, bekvem måde at overvåge dit alkoholforbrug på. Ingeniører fra University of California, San Diego udviklede et hudbåret overvågningssystem, der ligner en midlertidig tatovering.

Det måler blodalkoholniveauer i realtid på en diskret og effektiv måde.

Forskningsgruppen, der forbinder nanoengineers med elektriske og databehandlingsingeniører, lykkedes at forbedre det allerede eksisterende koncept for måling af alkoholniveauer i sved. Deres ikke-invasive system leverer først pilocarpin-lægemidlet for at fremkalde sved. Når din krop producerer sved, registrerer enheden derefter ethanol i din genererede kropsvæske. Når data er indsamlet, overføres det trådløst via Bluetooth, og du kan se dine resultater fra din smartphone.

Det tager kun 8 minutter at modtage konstateringen, så du kan træffe et mere informeret valg om, hvornår du skal stoppe med at drikke.

Dette er en signifikant forbedring fra tidligere designet systemer, der kræves mellem 2 og 3 timer for at fuldføre analysen af ​​alkoholniveauer i sved. Denne tatoveringslignende biosensor er allerede blevet testet på mennesker og har vist sig at være pålidelig.

Forskere har også haft succes med at designe biosensorer og hudpletter, som kan påvise niveauerne af cortisol og glukose i sved. Forskere fra University of Texas, Dallas udviklede en lille enhed bestående af stablede guld / zinkoxid tynde film inden for porøse polyamid substrater, der pålideligt kan påvise glukoseniveauer i meget små svedetyper (mindre end en mikroliter). Deres opfindelse kunne bidrage til at forbedre selvovervågningspraksis hos dem, der lider af diabetes og prædiabetiske tilstande.

Kortlægning af følelser med midlertidige tatoveringer

En anden nanotech-tatovering er designet på Tel Aviv-universitetet, Israel. Bæret på brugerens ansigt eller hånd, kan det måle aktiviteten af ​​muskler og nerveceller. Professor Yael Hanein og hans team af forskere fra Elektroøkonomiske Universitet, Tel Aviv Universitetscenter for Nanovidenskab og Nanoteknologi og Sagol School of Neuroscience udviklede det til mennesker med neurodegenerative sygdomme. Stroke patienter og personer, der har haft hjerneskade og amputationer, er blandt de potentielle brugere af dette produkt.

Denne midlertidige tatovering kunne potentielt spare patienter timers laboratorietest og erstatte dem med en mere bekvem dataindsamlingsmetode end den traditionelle tilgang. Den nye metode bygger på principperne om elektromyografi. Gelerede elektroder er blevet erstattet med nye tørre elektroder, som er mere komfortable for patienten. Carbon blæk anvendes sammen med en ledende polymer belægning. Den plasmapolymeriserede coating forbedrer elektrodehudimpedansen. Den bærbare tatovering kan bæres som folk går om deres daglige liv og kan sikkert forblive på huden i flere timer.

For øjeblikket er der blevet udført forsøg på menneskelig hud ved hjælp af frivillige. I deres artikel, der er offentliggjort i tNature's Scientific Reports, fortaler forfatterne imidlertid anvendelsen af ​​denne nye teknologi på mange områder, herunder interfacing af hjernetrimmer, muskeldiagnostik, rehabilitering efter spil og skade. Blandt andre funktioner kan hudelektroderne læse ansigtsudtryk og kortlægge brugerens følelser. Dette kan hjælpe forskere med at studere en persons reaktion på en bestemt situation. I øjeblikket analyseres ansigtsudtryk ved hjælp af fotos eller smart software. Med midlertidige tatoveringer kunne tilgangen blive mere direkte og muligvis også mere pålidelig.

Militære og bankapplikationer af Smart Tatoveringer

Hi-tech tatoveringer anvendes også på andre områder. For eksempel kan du i stedet for at bære dine bankdata på din hud i stedet for at transportere din tegnebog. Det er blevet foreslået, at hvis bankdata lagres på en hudmonteret mikrocontroller, kan dette forbedre vores finansielle interaktioner. Bankdata kan fx overføres ved hjælp af en simpel kropsbegrænsning, som erstatter at trykke på din telefon på en betalingsterminal.

I militæret er bærbare tatoveringer, der kan opdage gifter i luften og / eller patogener i soldatens krop, designet. Disse smarte tatoveringer kunne også potentielt overvåge niveauet af stress og tegn på skade under militære missioner. Chaotic Moon Studios (nævnt tidligere) er et af firmaerne der udforsker sådanne avancerede anvendelser af denne nye type tatoveringer.

> Kilder

> Bandodkar, Amay J., et al. Tattoo-baseret noninvasiv glukosovervågning: et proof of concept-studie. Analytisk kemi 87,1 (2014): 394-398.

> Bareket L, Rand D, Inzelberg L, et al. Midlertidig tatovering til biopotentielle optagelser med lang levetid. Videnskabelige rapporter [seriel online]. 12. maj 2016.

> Kim J, Jeerapan I, Imani S, Cho TN, Bandodkar A, Cinti S, Mercier P, Wang J. Ikke-invasiv Alkoholovervågning ved anvendelse af et slidstærkt tatoveringsbaseret ionophoretisk biosenssystem. ACS sensorer , 2016; 1 (8): 1011 DOI: 10,1021 / acssensorer.6b00356

> Munje R, Prasad S, Muthukumar S. Lancetfri og etiketfri diagnostik af glukose i sved ved brug af zinkoxidbaseret fleksibel bioelektronik. Sensorer og aktuatorer, B: Chemical, 2017; 238: 482 DOI: 10,1016 / j.snb.2016.07.088